Вышедшие номера
Повышение эффективности лазерного возбуждения оптоэлектронного терагерцевого источника при помощи массива ближнепольных сапфировых микролинз
Лаврухин Д.В.1, Галиев Р.Р.1, Зенченко Н.В.1, Хабибуллин Р.А.1, Курлов В.Н.2, Гончаров Ю.Г.3, Зайцев К.И.3, Гарнов С.В.3, Пономарев Д.С.1,3
1Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
2Институт физики твердого тела им. Ю.А. Осипьяна РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия
3Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
Email: ponomarev_dmitr@mail.ru
Поступила в редакцию: 23 мая 2025 г.
В окончательной редакции: 2 июля 2025 г.
Принята к печати: 8 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 15 августа 2025 г.

Экспериментально верифицирован оригинальный подход к локализации энергии импульса лазерного возбуждения в оптоэлектронном терагерцевом излучателе большой площади за счет массива микролинз из профилированных сапфировых волокон. Показано, что использование профилированных сапфировых волокон обеспечивает ~= 5-кратное увеличение мощности генерируемого терагерцевого излучения, увеличивая на 6.5 dB отношение сигнал/шум спектрометра при ширине спектральной полосы 2.5 THz. Ключевые слова: терагерцевое излучение, терагерцевые излучатели, фотопроводящая антенна, профилированное сапфировое волокно, микролинза.
  1. M. Koch, D. Mittleman, J. Ornik, E. Castro-Camus, Nat. Rev. Meth. Primers, 3, 48 (2023). DOI: 10.1038/s43586-023-00232-z
  2. Д.С. Пономарёв, А.Э. Ячменев, Д.В. Лаврухин, Р.А. Хабибуллин, Н.В. Черномырдин, И.Е. Спектор, В.Н. Курлов, В.В. Кведер, К.И. Зайцев, УФН, 194 (1), 2 (2024). DOI: 10.3367/UFNr.2023.07.039503 [D.S. Ponomarev, A.E. Yachmenev, D.V. Lavrukhin, R.A. Khabibullin, N.V. Chernomyrdin, I.E. Spektor, V.N. Kurlov, V.V. Kveder, K.I. Zaytsev, Phys. Usp., 67 (1), 3 (2024). DOI: 10.3367/UFNe.2023.07.039503]
  3. M.S. Vitiello, L. Viti, Appl. Phys. Rev., 12, 011321 (2025). DOI: 10.1063/5.0199461
  4. Д.С. Пономарев, Д.В. Лаврухин, Н.В. Зенченко, И.А. Глинский, Р.А. Хабибуллин, В.Н. Курлов, К.И. Зайцев, Письма в ЖТФ, 48 (23), 11 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.23.53944.19332 [D.S. Ponomarev, D.V. Lavrukhin, N.V. Zenchenko, I.A. Glinskiy, R.A. Khabibullin, V.N. Kurlov, K.I. Zaytsev, Tech. Phys. Lett., 48 (12), 8 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.12.54936.19332]
  5. A. Singh, J. Li, A. Pashkin, R. Rana, S. Winnerl, M. Helm, H. Schneider, Opt. Express, 29 (13), 19920 (2021). DOI: 10.1364/OE.427247
  6. G.M. Katyba, K.I. Zaytsev, I.N. Dolganova, N.V. Chernomyrdin, V.E. Ulitko, S.N. Rossolenko, I.A. Shikunova, V.N. Kurlov, Prog. Cryst. Growth Charact. Mater., 67 (3), 100523 (2021). DOI: 10.1016/j.pcrysgrow.2021.100523
  7. D.S. Ponomarev, D.V. Lavrukhin, I.A. Glinskiy, A.E. Yachmenev, N.V. Zenchenko, R.A. Khabibullin, T. Otsuji, Yu. Goncharov, K.I. Zaytsev, Opt. Lett., 48 (5), 1220 (2023). DOI: 10.1364/OL.486431
  8. Д.В. Лаврухин, Ю.Г. Гончаров, Р.А. Хабибуллин, К.И. Зайцев, Д.С. Пономарев, Письма в ЖТФ, 50 (8), 12 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.08.57513.19839 [D.V. Lavrukhin, Yu.G. Goncharov, P.A. Khabibullin, K.I. Zaytsev, D.S. Ponomarev, Tech. Phys. Lett., 50 (4), 52 (2024). DOI: 10.61011/PJTF.2024.08.57513.19839]
  9. P.-K. Lu, D. Turan, M. Jarrahi, Opt. Express, 28, 26324 (2020). DOI: 10.1364/OE.400380